[发明专利]空调机的电流检测方法无效
申请号: | 93103514.7 | 申请日: | 1993-03-31 |
公开(公告)号: | CN1051841C | 公开(公告)日: | 2000-04-26 |
发明(设计)人: | 礒部知典;石原学;船越智英;细贝和伸;中江继雄 | 申请(专利权)人: | 三洋电机株式会社 |
主分类号: | F24F11/02 | 分类号: | F24F11/02 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 | 代理人: | 王岳,肖掬昌 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 空调机 电流 检测 方法 | ||
本发明涉及空调机的电流检测方法和电流检测装置。
已知的空调机如图14所示,通常是由室内机组A和室外机组B构成的分离式空调机,室内机组A中除了热交换器之外,还装有风扇电机和风门电机或者控制用的微机等负载70;室外机组B中除了热交换器、压缩机、减压装置之外,还装有风扇电机和控制用的微机等负载80。
家用空调机通常使用100伏的商用交流电源进行运转,但是,因为插座1的允许电流设定为20安,所以,当空调机的耗电增大、运转电流超过20安时,就会启动断路器把电源切断。为此,检测空调机的运转电流,当消耗电流好像要超过20安时,便降低压缩机的能力,使消耗电流减小。
如图14所示,在先有的运转电流检测电路中,设有检测室外机组B负载电流的变流器(CT)81,该变流器81的初级与向负载80馈电的馈电线之间为电感耦合,利用电阻82、二极管83、滤波电容器84,对变流器81的次级输出电流进行整流、滤波,利用电阻85a、85b进行分压后以适当的直流电压输入到微机86的模-数端上。利用微机86判断运转电流是否达到了设定值。
但是,在这样的运转电流检测电路中,因为滤波电容器84采用了静电容量很大的电容器,所以,这个电容器起到低通滤波器的作用,例如,对于倒相空调的情况,当想急剧地增大冷、暖气设备的能力而提高压缩机的能力时,虽然实际的运转电流急剧地增大,但变流器81检测后输入微机86的该运转电流的增大,比实际运转电流的增大稍有滞后。因此,虽然把切断电源的运转电流的设定值设定为允许电流20安,但实际电流已超过20安的允许电流,所以,为了使实际运转电流不超过允许电流20安,保证安全,现在把切断电源的运转电流设定值设定为18安左右,小于允许电流20安。
另一方面,在先有的运转电流检测电路中,把滤波电容器84的电容量设定得大,补偿电流变化的滞后以获得接近于电流峰值的电流值。
但是,采用这样的对策,也不能兼顾跟随电流的变化和检测出正确的电流值,同时,对于失真的电流波形,电流值与实际电流的误差很大。
但是,切断电源的电流设定值越接近于20安,越能提高压缩机的最大能力,从而可望提高冷、暖气设备的能力。
本发明是鉴于上述各点而提出的,目的在于能够不滞后地比较正确地检测运转电流的变化,从而能够把切断电源的运转电流设定值设定得接近于允许电流,以提高冷、暖气设备的能力。
为了达到上述目的,本发明把电源供给空调机电力的电流波形变换成在每一个给定周期内经过A/D(模-数)变换的电流值的变化,把这些电流值的平均值作为电源供给空调机电力的电流值,来检测空调机的电流。
本发明提出的空调机的电流检测装置包括检测流经空调机的电流的变流器(CT)、把该变流器的次级输出电压变换成数字数据的A/D(模-数)变换部分和求该数字数据平均值的运算部分,把与该平均值对应的电流值作为流经空调机的电流。
此外,为了达到上述目的,本发明提出的空调机的电流检测方法是,在具有能力可变型压缩机并将该压缩机的能力可变地控制得与空调负载的大小相一致的同时,为使流经压缩机的电流不超过设定值而向降低上述压缩机能力的方向进行校正控制的空调机中,把电流波形变换成在每一个给定周期内经过A/D(模-数)变换的电流值的变化,根据这些电流值的平均值、向降低上述压缩机的能力的方向进行校正控制。
为了达到上述目的,本发明提出的空调机的电流检测装置包括:检测空调机负载电流的变流器、把给定电位加到这个变流器次级一端上的恒流电压部分、把出现在变流器次级另一端上的电压变换成数字数据的A/D(模-数)变换部分、在每一个给定周期内在上述A/D变换部分进行A/D变换的定时器部分和在每一个给定周期内把从A/D变换部分得到的数字数据的平均值作为空调机的运转电流而输出的运算部分。
通过把电流波形直接以数字数据输入,求该数字数据的平均值,可以得到流经空调机的电流的正确有效值。
图1为本发明的电流检测装置的一个实施例;
图2为应用本发明的一种空调机的制冷循环的制冷剂回路图;
图3为应用本发明的空调机的控制电路;
图4为本发明的电流检测电路的输出电压波形图;
图5为本发明中微机内的电流运算操作流程图的一个例子;
图6为本发明中微机内的电流运算操作流程图的另一例子;
图7为根据本发明的电流检测装置的输出进行的频率校正的流程图;
图8是与变流器的输出电流对应的运转电流的状态;
图9为本发明的电流检测与先有的电流检测相比较的电流变化图;
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